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infotek 2023-01-30 08:54

《OptiBPM入门教程》

随着时代的发展,人们对光网络带宽的需求越来越高,光通信网络也越来越复杂。各类光通信系统中,存在着许多的波导类元件,如分束器,耦合器,复用器,AWG等,这些元件在整个光通信系统中起着至关重要的作用。而此类光波导器件研发人员,可以使用OptiBPM来对相关的元器件进行模拟分析与设计,这可以大大降低时间成本和物料成本。 ogQY"c8  
B}_*0D  
OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 s^+h>  
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通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 Cm g(# $ X  
Zyxr#:Qm  
本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 dC8 $Ql^<  
@qk$ 6X  
本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 ,.[T]37  
8o43J;mA  
《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 $,$bZV  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 mUY+v>F  
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目 录
7/QQ&7+NkS  
1 入门指南 4 =W'a6)WE  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 N"SFVc_2  
1.2 OptiBPM简介 5 $5kb3x<W  
1.3 光波导介绍 8 y}5V3)P  
1.4 快速入门 8 0dxEV]  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 Q qGf*  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 a@:(L"Or  
2.2 定义布局设置 29 ^=:e9i3u  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 ;sd[Q01  
2.4 插入input plane 35 X!Ag7^E  
2.5 运行模拟 39 [4 L[.N@  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 _/Ky;p.  
3 创建一个单弯曲器件 44 ! J`>;&  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 As0E'n85  
3.2 定义布局设置 45 &R+/Ie#0dz  
3.3 创建一个弧形波导 46 wSoIU,I  
3.4 插入入射面 49 Vg'vL[Y  
3.5 选择输出数据文件 53 6'CZfs\  
3.6 运行模拟 54 jMv qKJ(<  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 " &2Kvsz  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 y%%D="  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 0Oy.&C T  
4.2 定义布局设置 61 }jHS  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 o %GVg  
4.4 插入输入面 62 Er/h:=  
4.5 运行模拟 63 GaV6h|6_  
4.6 预览最大值 65 ZlQ@k{Es~  
4.7 绘制波导 69 K8[vJ7(!|  
4.8 指定输出波导的路径 69 lId}sf   
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 jb;!"HC  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 ROcI.tL  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 N$>.V7H&  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 NG3!09eY  
5.1 定义波导材料 75 r}351S5(  
5.2 定义布局设置 76 >h:rYEsh8V  
5.3 创建波导 76 @qj4rt"  
5.4 修改输入平面 77 |@'/F#T  
5.5 指定波导的路径 78 J>_|hg=  
5.6 运行模拟 79 yOR]r+8  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 sa8JN.B  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 [Q"*I2&  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 7A:k  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 7#/->Y  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 %siBCjvo=  
6.2 定义布局结构 89 |v,%!p s  
6.3 绘制并定位波导 91 Ff6l"A5  
6.4 生成布局脚本 95 }!_x\eq^  
6.5 插入和编辑输入面 97 =' %r"_`}  
6.6 运行模拟 98 t Qo) *z  
6.7 修改布局脚本 100 y04md A6<  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 +xoh=m  
7 应用预定义扩散过程 104 U\OfB'Dn  
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 z+3G zDLy  
7.2 定义布局设置 106 Cj{+DXT  
7.3 设计波导 107 VF#2I %R*  
7.4 设置模拟参数 108 r?cDyQE  
7.5 运行模拟 110 O7<--  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 B%y?+4;zA  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 W5 l)mAv  
7.8 添加一个新的轮廓 111 ]QM{aSvXA  
7.9 创建上方的线性波导 112 117`=9F  
8 各向异性BPM 115 ~x67v+I  
8.1 定义材料 116 tE|W8=be/  
8.2 创建轮廓 117 (!'=?B "  
8.3 定义布局设置 118 (]c M ;  
8.4 创建线性波导 120 'v|R' wi\  
8.5 设置模拟参数 121 #B_Em$  
8.6 预览介电常数分量 122 aTi2=HL=S  
8.7 创建输入面 123 pI>yO~Ve  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 Ug}dw a  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 96a2G,c >V  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 6f=,$:S$  
9.2 定义布局设置 130 *=yUs'brB  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 1=U(ZX+u  
9.4 编辑输入平面 132 AQ}(v,DOb  
9.5 设置模拟参数 134 XFj\H(D  
9.6 运行模拟 135 p~v rr 5  
10 电光调制器 138 |A .U~P):  
10.1 定义电解质材料 139 aC!e#(q  
10.2 定义电极材料 140 _ ^ JhncL  
10.3 定义轮廓 141 9^yf'9S1  
10.4 绘制波导 144 0cGO*G2Xr  
10.5 绘制电极 147 Z}X oWT2f  
10.6 静电模拟 149 <[*%d~92z  
10.7 电光模拟 151 f&=WgITa  
11 折射率(RI)扫描 155 z2.9l?"rfQ  
11.1 定义材料和通道 155 2Ra}&ie  
11.2 定义布局设置 157 *s=jKV#  
11.3 绘制线性波导 160 +, IMN)?;z  
11.4 插入输入面 160 So6ZNh9  
11.5 创建脚本 161 DHI%R<  
11.6 运行模拟 163 d17RJW%A  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 O {hM  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 [ GcH4E9r  
12.1 定义材料 165 NE~R&ym9  
12.2 创建参考轮廓 166 tVUC@M>'  
12.3 定义布局设置 166 b-/8R|Mem  
12.4 用户自定义轮廓 167 \`kH2`  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 pxGDzU  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 U{`Q_Uw@$:  
13.1 定义材料 173 HpXQ D;  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 v0aV>-v  
13.3 定义晶圆 174 p1BMQ?=($  
13.4 创建器件 175 \Fh#CI  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 uGoySt&;(  
13.6 定义电极区域 178 Q<c{$o  
后继 UnE[FYx  
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